Vilken funktion av puriner och Pyrimidines i DNA

? Pyrimidines och puriner är klasser av organiska föreningar som delar specifika strukturella egenskaper . Den kemiska kod som är ditt DNA innehåller två purinderivat kallas ” adenin ” och ” guanin . ” Den innehåller också två pyrimidinderivat kallas ” cytosin ” och ” tymin ” ; annan pyrimidinderivatet kallas ” uracil ” finns i RNA . Dessa föreningar tjänar ungefär samma syfte som bokstäverna i denna mening , eftersom den ordning som de förekommer bär kodad information . Puriner och pyrimidiner

pyrimidin är ett exempel på en aromatisk förening , vilket betyder att den har större stabilitet på grund av hur elektroner delas runt ringen . Det är en sex – medlem ring ungefär som bensen , men med kväve i stället för två av kolen . En purin är en pyrimidinring kondenserad till en imidazolring , som är en fem – medlem aromatisk ring också innehållande två kväveatomer. De pyrimidiner och puriner i DNA kallas ofta ”baser ”, och två baser i motstående strängar kallas en ” baspar ”.

Vätebindning

baser i en baspars bilda vätebindningar med varandra. Formen på varje bas och antalet vätebindningar det kan bilda bestämma vilken annan bas är komplementär till den. Adenin , som är en purin, kan bilda två vätebindningar och finns alltid motsatt tymin, som är en pyrimidin. Guanin och cytosin finns alltid mitt emot varandra ; skillnad adenin och tymin , bildar de tre vätebindningar snarare än två .
Transkription

Du kan läsa denna mening och förstå det eftersom varje sekvens av bokstäver bär en specifik betydelse . Celler använder DNA på ungefär samma sätt . Varje sekvens av baspar i en gen som är en kod för en specifik serie av aminosyror i ett protein. Cellen gör RNA kopior av DNA-gener och använder dessa RNA- kopior som en uppsättning instruktioner för att tillverka proteinet . Följaktligen ordningen på baspar i DNA har en specifik betydelse för cellen , precis som ordningen på bokstäverna i ett ord har en särskild betydelse för dig .
Förordning

Baspar har också andra funktioner än kodar för proteiner . Många sträckor av DNA är involverade i genreglering ; regulatoriska proteiner känner igen och binder till specifika sekvenser av baspar , antingen aktivera en gen och slår på den eller förtränga den och stänga av den . Vissa sträckor av DNA även kod för RNA-molekyler som transfer-RNA , som spelar en avgörande roll i att översätta RNA- kod i protein och mikroRNA , vilket kan minska mängden protein som produceras av en aktiverad gen .
< Br >

Kommentera